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  時間數(shù)列是指將某一現(xiàn)象所發(fā)生的數(shù)量變化,依時間的先后順序排列,以揭示隨著時間的推移,這一現(xiàn)象的發(fā)展規(guī)律,從而用以預(yù)測現(xiàn)象發(fā)展的方向及其數(shù)量。
  時間數(shù)列的種類
  1.水平型時間數(shù)列
  水平型時間數(shù)列的走勢無傾向性,既不傾向于逐步增加,也不傾向于逐步減少,總是在某一水平上上下波動,且波動無規(guī)律性,即時間數(shù)列的后序值,既可高于水平值、也可低于水平值,因這一水平是相對穩(wěn)定的。故水平型數(shù)列又稱為穩(wěn)定型時間數(shù)列或平穩(wěn)型時間數(shù)列。
  通常呈水平型時間數(shù)列的有日用生活必需品的銷售量,某種耐用消費(fèi)品的開箱合格率、返修率等等。
  2.季節(jié)型時間數(shù)列
  季節(jié)型時間數(shù)列的走勢按日歷時間周期起伏,即在某日歷時間段內(nèi)時間數(shù)列的后序值逐步向上,到達(dá)頂峰后逐步向下,探谷底后又逐步向上,周而復(fù)始。因?yàn)樽畛跹芯慨a(chǎn)生于伴隨一年四季氣候的變化而出現(xiàn)的現(xiàn)象數(shù)量變化,故稱為季節(jié)型時間數(shù)列。其實(shí),“季節(jié)”可是一年中的四季、一年中的12個月、一月中的4周、一周中的7天等等。
  通常呈季節(jié)型時間數(shù)列的有月社會零售額,與氣候有關(guān)的季節(jié)性商品季度、月度銷售量等等。
  3.循環(huán)型時間數(shù)列
  循環(huán)型時間數(shù)列的走勢也呈周期性變化,但他不是在一個不變的時間間隔中反復(fù)出現(xiàn),且每一周期長度一般都有若干年。通常呈循環(huán)型時間數(shù)列的有期貨價格、商業(yè)周期等等。
  4.直線趨勢型時間數(shù)列
  直線趨勢型時間數(shù)列的走勢具有傾向性,即在一段較長的時期之內(nèi)(“長”是相對于所研究數(shù)列的時間尺度而言),時間數(shù)列的后序值逐步增加或逐步減少,顯示出一種向上或向下的趨勢,相當(dāng)于給水平型時間數(shù)列一個斜率。通常呈直線型時間數(shù)列的有:某段時期的人均收入、商品的銷售量等等。
  5.曲線趨勢型時間數(shù)列
  曲線趨勢型時間數(shù)列的走勢也具有傾向性,且會逐漸轉(zhuǎn)向,包括順轉(zhuǎn)和逆轉(zhuǎn),但不發(fā)生周期性變化,時間數(shù)列后序值增加或減少的幅度會逐漸擴(kuò)大或縮小。通常呈曲線型時間數(shù)列的有某種商品從進(jìn)入市場到被市場淘汰的銷售量變化等等。其實(shí),季節(jié)型時間數(shù)列和循環(huán)型時間數(shù)列也是曲線趨勢型時間數(shù)列,只不過他們具有周期性特征而各單獨(dú)成為一種時間數(shù)列而已。
  時間序列分解
  時間序列即一列均勻分布(每周、每月、每季等等)的數(shù)據(jù)點(diǎn)。分析時間序列意味著將過去數(shù)據(jù)分成幾部分然后用之于外推。一個典型的時間序列可分成四個部分:趨勢、季節(jié)、周期和隨機(jī)波動。
  1、 趨勢是數(shù)據(jù)在一段時間的逐漸向上或向下的移動。
  2、 季節(jié)是數(shù)據(jù)自身經(jīng)過一定周期的天數(shù),周數(shù),月數(shù)或季數(shù)(此即季節(jié)性叫法由來,即季節(jié)分為秋、冬、春、夏)不斷重復(fù)的性。下表列出了6個常見的季節(jié)性形式:
 
  3、  周期為數(shù)據(jù)每隔幾年重復(fù)發(fā)生的時間序列形式。它們一般與經(jīng)濟(jì)周期有關(guān),并對短期經(jīng)營分析與計(jì)劃起重要作用。
  4、 隨機(jī)波動是由偶然、非經(jīng)常性原因引起的數(shù)據(jù)變動。它們沒有可識別的形式。
  統(tǒng)計(jì)學(xué)上,時間序列有兩種一般形式:乘法模式和加法模式。使用得最廣泛的是乘法模式。該模式假定需求是四各成分的乘積:需求=趨勢*季節(jié)*周期*隨機(jī)波動。另一形式是加法模式,即這四各成分相加:需求=趨勢+季節(jié)+周期+隨機(jī)波動。 在大多數(shù)實(shí)際模型中,預(yù)測者假定隨機(jī)波動平均后可不考慮其影響。他們主要注意季節(jié)成分及趨勢和周期相結(jié)合的成分。
  時間序列分析概述
  時間序列分析力求以歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)預(yù)測未來。比如,由過去六星期中每一星期的銷售量可以預(yù)測第七個星期的銷售量。過去幾年內(nèi)每季度的銷售量也可用于預(yù)測未來各季度的銷售情況。
  時間序列分析包括很多模型,如:樸素法、移動平均法、指數(shù)平滑法、趨勢外推法等。各模型的復(fù)雜程度是不相同的。企業(yè)選用哪一種預(yù)測模型取決于:
  1) 預(yù)測的時間范圍;
  2) 能否獲得相關(guān)數(shù)據(jù);
  3) 所需的預(yù)測精度;
  4) 預(yù)測預(yù)算的規(guī)模;
  5) 合格的預(yù)測人員;
  當(dāng)然,選擇預(yù)測模型時,還需考慮其它一些問題,如企業(yè)的柔性程度(企業(yè)對變化的快速反應(yīng)能力越強(qiáng),預(yù)測模型所需的精度就越低)和不良預(yù)測所帶來的后果。如果是根據(jù)預(yù)測進(jìn)行大規(guī)模的投資決策,那么該預(yù)測一定得是個良好的預(yù)測。

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